<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">litosphere</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Литосфера</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>LITHOSPHERE (Russia)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1681-9004</issn><issn pub-type="epub">2500-302X</issn><publisher><publisher-name>A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24930/1681-9004-2023-23-2-225-246</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">litosphere-1846</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Редкие и редкоземельные элементы в гранатах из силикатно-карбонатных образований Кусинско-Копанского комплекса (Южный Урал)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Trace and rare-earth elements in garnets from silicate-carbonate formations of the Kusa-Kopan complex (Southern Urals)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Стативко</surname><given-names>В. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stativko</surname><given-names>V. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>199106</p><p>21-я линия В.О., 2</p><p>199034</p><p>наб. Макарова, 2</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladislav S. Stativko</p><p>199106</p><p>21st line V. O.</p><p>199034</p><p>2 Makarova emb.</p><p>St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">vlad.stativko@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Скублов</surname><given-names>С. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Skublov</surname><given-names>S. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>199106</p><p>21-я линия В.О., 2</p><p>199034</p><p>наб. Макарова, 2</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey G. Skublov</p><p>199106</p><p>21st line V. O.</p><p>199034</p><p>2 Makarova emb.</p><p>St. Petersburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Смоленский</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Smolenskiy</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>199106</p><p>21-я линия В.О., 2</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vadim V. Smolenskiy</p><p>199106</p><p>21st line V. O.</p><p>St. Petersburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузнецов</surname><given-names>А. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsov</surname><given-names>A. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>199034</p><p>наб. Макарова, 2</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anton B. Kuznetsov</p><p>199034</p><p>2 Makarova emb.</p><p>St.Petersburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Санкт-Петербургский горный университет; Институт геологии и геохронологии докембрия РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>St. Petersburg Mining University; Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Санкт-Петербургский горный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>St. Petersburg Mining University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт геологии и геохронологии докембрия РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>04</month><year>2023</year></pub-date><volume>23</volume><issue>2</issue><fpage>225</fpage><lpage>246</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Стативко В.С., Скублов С.Г., Смоленский В.В., Кузнецов А.Б., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Стативко В.С., Скублов С.Г., Смоленский В.В., Кузнецов А.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Stativko V.S., Skublov S.G., Smolenskiy V.V., Kuznetsov A.B.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/1846">https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/1846</self-uri><abstract><sec><title>   Объект исследования</title><p>   Объект исследования. Гранаты из силикатно-карбонатных образований и их ореолов со скарновыми минеральными ассоциациями, вскрытых историческими копями Южного Урала: Зеленцовской, Николае-Максимилиановской, Ахматовской, Перовскитовой, Губенского массива, Прасковье-Евгеньевской и Шишимской.</p><p>   Цель работы – изучение природы силикатно-карбонатных образований, генезис которых дискуссионен.</p></sec><sec><title>   Материалы и методы</title><p>   Материалы и методы. Исследовался состав гранатов, распространенных как в силикатно-карбонатных образованиях, так и в породах со скарновыми минеральными ассоциациями, с использованием современных локальных методов: SEM-EDS (ИГГД РАН) и SIMS (ЯФ ФТИАН РАН).</p></sec><sec><title>   Результаты</title><p>   Результаты. Гранаты из силикатно-карбонатных пород обладают преимущественно темным, до черного, цветом, комбинацией простых форм ромбододекаэдра и тетрагонтриоктаэдра и по составу отвечают андрадиту – Ti-андрадиту, в котором доля шорломитового и моримотоитового миналов достигает 30 %. Гранаты из известковых скарнов имеют красноватый цвет, ромбододекаэдрический габитус и по составу относятся к изоморфному ряду андрадит–гроссуляр, в котором доля шорломитового и моримотоитового миналов не превышает 3 %. Впервые для этих гранатов определены содержание редких и редкоземельных элементов и положительная корреляция Ti с U, Y, Zr, Hf и Nb. Фигуративные точки на бинарных диаграммах в координатах содержания этих редких элементов размещены в виде тренда изменения состава гранатов в ряду гроссуляр–андрадит–Ti-андрадит. Гранаты из силикатно-карбонатных пород, в отличие от гранатов из скарновых минеральных ассоциаций, имеют повышенное содержание редкоземельных элементов. Главной особенностью спектров распределения редкоземельных элементов гранатов является положительная Eu-аномалия, которая отмечается для всех изученных гранатов.</p></sec><sec><title>   Выводы</title><p>   Выводы. Совокупность приведенных данных позволяет предположить, что гранаты из силикатно-карбонатных образований и их ореолов образованы в результате единого геологического процесса, наиболее близкого по своей сути к скарнообразованию. В результате петрографо-минералогических и геохимических исследований сделан вывод, что “карбонатитовая” природа силикатно-карбонатных пород Южного Урала маловероятна.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>   Research subject</title><p>   Research subject. Garnets from silicate-carbonate formations and their halos with skarn mineral associations, developedin the historical mines and pits of the Southern Urals: Zelentsovskaya, Nikolaje-Maximilianovskaya, Akhmatovskaya,Perovskitovaya, Gubensky massif, Praskovie-Evgenyevskaya and Shishimskaya.</p></sec><sec><title>   Aim</title><p>   Aim. To study the nature of silicate-carbonate formations of debatable origin.</p></sec><sec><title>   Materials and methods</title><p>   Materials and methods. The composition of garnets distributed both in silicate-carbonate formations and in rocks with skarn mineral associations was analyzed using SEM-EDS (IPGG RAS) and SIMS (Yaroslavl branch of IPT RAS).</p></sec><sec><title>   Results</title><p>   Results. The garnets from silicate-carbonate rocks show predominantly a dark to black color, a combination of simple rhombododecahedron and tetragontrioctahedron shapes. In terms of composition, these materials correspond to andradite – Ti-andradite, with the share of shorlmite and morimotoite end-members reaching 30 %. The garnets from calcareous skarns are reddish in color and have a rhombododecahedric habitus. In terms of composition, these garnets correspond to an andradite-grossular isomorphic series, with the share of shorlomite and morimotite end-members not exceeding 3 %. For these garnets, the content of trace and rare-earth elements was determined for the first time, and a posi tive correlation of Ti with U, Y, Zr, Hf and Nb was established. Figurative points on binary diagrams (in coordinate axes of rare-earth content) are plotted as a trend of garnet composition in the grossular–andradite–Ti-andradite series. Garnets from silicate-carbonate rocks, unlike those from skarn mineral associations, are characterized by an increased rare-earth elements content. The main feature of the rare-earth elements distribution spectra in garnets is a positive Eu-anomaly, which is observed in all studied garnets.</p></sec><sec><title>   Conclusion</title><p>   Conclusion. The data obtained allowed the authors to assume that garnets from silicate-carbonate formations and their halos were formed as a result of a single geological process, essentially close to skarn formation. The results of the petrographic-mineralogical and geochemical studies assume that the “carbonatite” nature of the silicate-carbo nate rocks of the Southern Urals is unlikely.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гранаты</kwd><kwd>андрадит</kwd><kwd>гроссуляр</kwd><kwd>силикатно-карбонатные породы</kwd><kwd>скарны</kwd><kwd>карбонатиты</kwd><kwd>Кусинско-Копанский интрузивный комплекс</kwd><kwd>Южный Урал</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>garnets</kwd><kwd>andradite</kwd><kwd>grossular</kwd><kwd>silicate-carbonate rocks</kwd><kwd>skarns</kwd><kwd>carbonatites</kwd><kwd>Kusa-Kopan igneous complex</kwd><kwd>Southern Urals</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа поддержана грантом РНФ № 22-27-00275</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">This work was supported by the Russian Science Foundation (grant No. 22-27-00275)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алексеев А. А. Расслоенные интрузии Западного склона Урала / А. А. Алексеев, Г. В. Алексеева, С. Г. Ковалев. – Уфа: Гилем, 2000. – 188 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abdel Gawad A. E., Ene A., Skublov S. G., Gavrilchik A. K., Ali M. A., Ghoneim M. M., Nastavkin A. V. (2022) Trace element geochemistry and genesis of beryl from Wadi Nugrus, South Eastern Desert, Egypt. Minerals, 12 (2), 206. doi: 10.3390/min12020206</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аулов Б. Н. Государственная геологическая карта Российской Федерации. М-б 1:200 000 : Изд-е 2-е. – Сер. Южно-Уральская. – Л. N-40-XII. –Златоуст. – Объяснит. записка. – М.: МФ ВСЕГЕИ, 2015. – 365 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alekseev A. A., Alekseeva G. V., Kovalev S. G. (2000) Layered intrusions of the Western slope of the Urals. Ufa, Gilem Publ., 188 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белковский А. И. Минеральные копи Шишимских-Назямских гор: предкарбонатитовые скарны и ранние (безрудные) карбонатиты // Проблемы петрогенезиса и рудообразования : Тез. докл. – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1998. – 12-14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aulov B. N., Vladimirtseva Yu. A., Gvozdik N. I., Korol’kova Z. G., Levin F. D., Lipaeva A. V., Potashova M. N., Samozvantsev V. A. (2015) State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1 : 200,000. Second ed. Series South Ural. Sheet N-40-XII – Chrysostom. Explanatory note. Moscow, MF VSEGEI, 365 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бочарникова Т. Д. Состав и источники флюидов в скарнах минеральных копей кусинско-копанского интрузивного комплекса (Южный Урал) / Т. Д. Бочарникова, В. В. Холоднов, Е. С. Шагалов // Литосфера. – 2011. – (5). – 124-130.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belkovskii A. I., Loktina I. N., Nesterov A. R. (1998) Mineral mines of the Shishimsky-Nazyamsky mountains: precarbonatite skarns and early (barren) carbonatites. Problems of petrogenesis and ore formation. Tez. Report. Ekaterinburg, IGG UrO RAN, 12-14. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гекимянц В. М. Минералогия титана и циркония в скарнах, родингитах и родингитоподобных образованиях Западного Урала : Дис. ... канд. геол.-мин. наук / В. М. Гекимянц. – М.: МГУ, 2000. – 21 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bocharnikova T. D., Kholodnov V. V., Shagalov E. S. (2011) Composition and sources of fluids in the skarns of the mineral mines of the Kusinsko-Kopansky intrusive complex (Southern Urals). Lithosphere (Russia), (5), 124-130. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гриценко Ю. Д. Титановые гранаты щелочно-ультраосновных массивов Маймече-Котуйской провинции / Ю. Д. Гриценко // Геология, магматизм и металлогения Центра Азии. 2018 : Рудно-магматические системы Сангилена (щелочные интрузивы, карбонатиты) – 2018. – 25-32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Duan X. X., Ju Y. F., Chen B., Wang Z. Q. (2020) Garnet geochemistry of reduced Skarn system: implications for fluid evolution and Skarn formation of the Zhuxiling W (Mo) deposit, China. Minerals, 10 (110), 1024. doi: 10.3390/min10111024</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Костов И. Минералогия / И. Костов. – М.: Мир, 1971. – 590 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fei X., Zhang Z., Cheng Z., Santosh M. (2019) Factors controlling the crystal morphology and chemistry of garnet in skarn deposits: A case study from the Cuihongshan polymetallic deposit, Lesser Xing’an Range, NE China. Amer. Mineral.: J. Earth Planet. Mater., 104 (10), 1455-1468. doi: 10.2138/am-2019-6968</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Костюк А. В. Петрогенезис гранатсодержащего карбонатита, район Тромсе, Норвегия / А. В. Костюк Н. С. Горбачев, А. Н. Некрасов // Геохимия. – 2021. – 66 (8). – 756-768. doi: 10.31857/S0016752521080033</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gaspar M., Knaack C., Meinert L. D., Moretti R. (2008) REE in skarn systems: A LA-ICP-MS study of garnets from the Crown Jewel gold deposit. Geochim. Cosmochim. Acta, 72 (1), 185-205. doi: 10.1016/j.gca.2007.09.033</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Краснобаев А. А. Цирконология навышских вулканитов айской свиты и проблема возраста нижней границы рифея на Южном Урале / А. А. Краснобаев [и др.] // Докл. АН. – 2013. – 448 (4). – 437-442. doi: 10.7868/S086956521304021X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gekimyants V. M. (2000) Mineralogy of titanium and zirconium in skarns, rodingites and rodingite-like formations of the Western Urals. Dis. ... cand. geol.-min. sci. Moscow, MGU, 21 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Краснобаев А. А. Цирконовый возраст габбро и гранитоидов кусинско-копанского комплекса (Южный Урал) / А. А. Краснобаев [и др.] // Тр. ИГГ УрО РАН, 2006. – Вып. 154. – 300-303.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grew E .S., Locock A. J., Mills S. J., Galuskina I. O., Galuskin E. V., Halenius U. (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. Amer. Mineral., (98), 785-811. doi: 10.2138/am.2013.4201</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов А. Б. Изотопный состав Sr в нижнерифейских карбонатных породах магнезитсодержащей саткинской свиты, Южный Урал / А. Б. Кузнецов [и др.] // Докл. АН. – 2007. – 414 (2). – 233-238.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gritsenko Yu. D. (2018) Titanium garnets of alkali-ultramafic massifs of the Maimeche-Kotui province. Geology, magmatism and metallogeny of the Central Asia. 2018: Sangilene Ore-Magmatic Systems (Alkaline Intrusions, Carbonatites), 25-32. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов А. Б. Sr-изотопная характеристика и Pb-Pb возраст известняков бакальской свиты (типовой разрез нижнего рифея, Южный Урал) / А. Б. Кузнецов // Докл. АН. – 2003. – 391 (6). – 794-798.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jiang X., Chen X., Zheng Y., Gao S., Zhang Z., Zhang Y., Zhang S. (2020) Decoding the oxygen fugacity of oreforming fluids from garnet chemistry, the Longgen skarn Pb-Zn deposit, Tibet. Ore Geol. Rev., 126, 103770. doi: 10.1016/j.oregeorev.2020.103770</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов А. Б. Sr изотопная характеристика и Pb-Pb возраст карбонатных пород саткинской свиты, нижнерифейская бурзянская серия Южного Урала / А. Б. Кузнецов [и др.] // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2008. – 16 (2). – 16-34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kholodnov V. V., Ronkin Yu. L., Fershtater G. B., Pribavkin S. V., Borodina N. S., Lepikhina O. P., Popova O. Yu. (2006) New Sm-Nd isotope data on the age of the Kusinsky gabbro massif (Southern Urals). Tr. IGG UrO RAN, vyp. 154, 331-334. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кутырев А. В. Особенности морфологии и состава цинковых шпинелей различных месторождений мира / А. Б. Кутырев, П. А. Матвеева, С. Ю. Степанов // Металлогения древних и современных океанов. – 2014. – (1). – 212-215.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kholodnov V. V., Fershtater G. B., Ronkin Yu. L., Borodina N. S., Pribavkin S. V., Lepikhina O. P. (2010) Sm-Nd, Rb-Sr age of gabbroids, granitoids and titanomagnetite ores from layered intrusions of the Kusinsko-Kopan complex (South Urals). Dokl. Akad. Nauk, 432 (5), 650-654. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левашова Е. В. Изотопно-геохимические особенности циркона из постколлизионных гранитов: на примере рибекитовых гранитов Верхнее Эспе, Восточный Казахстан / Е. В. Левашова [и др.] // Геохимия. – 2022. – 67 (1). – 3-18. doi: 10.31857/S0016752522010083</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kostić B., Srećković-Batoćanin D., Filipov P., Tančić P., Sokol K. (2021) Anisotropic grossular-andradite garnets: Evidence of two stage skarn evolution from Rudnik, Central Serbia. Geol. Carpathica, 72 (1), 17-25. doi: 10.31577/GeolCarp.72.1.2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мясников В. С. Минеральные копи Шишимских и Назямских гор / В. С. Мясников // Минералогия Урала. – М.; Л.: АН СССР, 1954. – Т. 1. – 250-268.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kostov I. (1971) Mineralogy. Moscow, Mir Publ., 590 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мясников В. С. О титановом везувиане из Перовскитовой и Ахматовской копей на Южном Урале / В. С. Мясников // Докл. АН СССР. – 1940. – 28 (5). – 445-448.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kostyuk A. V., Gorbachev N. S., Nekrasov A. N. (2021) Petrogenesis of garnet-bearing carbonatite, Tromso region, Norway. Geochem. Int., 59, 801-812 (translated from Geokhimiya, 66 (8), 756-768). doi: 10.1134/S0016702921080036</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинникова Г. В. Pb-Pb возраст преобразования осадочных фосфоритов в нижнерифейских карбонатных отложениях, саткинская свита Южный Урал / Г. В. Овчинникова [и др.] // Стратиграфия. Геол. корреляция – 2008. – 16 (2). – 35-40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krasnobaev A. A., Fershtater G. B., Bea F., Montero P. (2006) Zircon age of gabbro and granitoids of the Kusa-Kopan complex (Southern Urals). Tr. IGG UrO RAN, vyp. 154, 300-303. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинникова Г. В. Pb-Pb возраст рифейских магнезитов Бакальского рудного поля / Г. В. Овчинникова [и др.] // Докл. АН. – 2018. – 481 (5). – 529-533. doi: 10.31857/S086956520002125-0</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krasnobaev A. A., Puchkov V. N., Kozlov V. I., Sergeeva N. D., Busharina S. V., Lepekhina E. N. (2013) Zirconology of the Navysh volcanic rocks of the Ai Formation and the problem of the age of the lower Riphean boundary in the Southern Urals. Dokl. Akad. Nauk, 448 (4), 437-442. (In Russ.) doi: 10.7868/S086956521304021X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинникова Г. В. U-Pb систематика протерозойских магнезитов Саткинского месторождения Южного Урала: источник флюида и возраст / Г. В. Овчинникова [и др.] // Докл. АН. – 456 (2). – 219-222. doi: 10.7868/S0869565214140229</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kutyrev A. V., Matveeva P. A., Stepanov S. Yu. (2014) Features of the morphology and composition of zinc spinels from various deposits of the world. Metallogeniya Drevnikh i Sovremennykh Okeanov, (1), 212-215. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попов В. А. Кристаллы монтичеллита из Шишимской копи на Южном Урале / В. А. Попов // Уральский геол. журнал. – 2001. – (5). – 140-143.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov A. B., Krupenin M. T., Gorokhov I. M., Maslov A. V., Konstantinova G. V., Kutyavin E. P. (2007) Sr isotopic composition in the Lower Riphean carbonate rocks of the magnesite-bearing Satka Formation, Sou thern Urals. Dokl. Akad. Nauk, 414 (2), 233-238. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попов В. А. К минералогии Прасковье-Евгеньевской копи на Южном Урале / В. А. Попов. – Уральская минералог. школа – 2012. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2012. – 134-139.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov A. B., Ovchinnikova G. V., Gorokhov I. M., Kaurova O. K., Krupenin M. T., Maslov A. V. (2003) Sr-isotope characteristics and Pb-Pb age of limestones of the Bakal Formation (type section of the Lower Riphean, Southern Urals). Dokl. Akad. Nauk, 391 (6), 794-798. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попов В. А. Минералогические исследования скарнов и карбонатитов Ахматовской копи / В. А. Попов // Уральский минералог. сб.. – 2010. – (17). – 109-117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov A. B., Ovchinnikova G. V., Semikhatov M. A., Gorokhov I. M., Kaurova O. K., Krupenin M. T., Vasil’eva I. M., Gorokhovskii B. M., Maslov A. V. (2008) Sr isotopic characterization and Pb-Pb age of carbonate rocks of the Satka Formation, Lower Riphean Burzyanskaya Group of the Southern Urals. Stratigr. Geol. Korrel., 16 (2), 16-34. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Румянцева Н. А. Циркон из габброидов хребта Шака (Южная Атлантика): U-Pb возраст, соотношение изотопов кислорода и редкоэлементный состав / Н. А. Румянцева [и др.] // Зап. Росс. минералог. об-ва. 2022. – 151 (1). – 49-73. URL: https://zrmo.org/ru/archives/2022/vyipusk-1/czirkon-iz-gabbroidov-xrebta-shaka-(yuzhnaya-atlantika)-u-pb-vozrast-sootnoshenie-izotopov-kisloroda-i-redkoelementnyij-sostav.html</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levashova E. V., Skublov S. G., Oitseva T. A., Dyachkov B. A., Li X. H., Li Q. L., Shatova N. V., Shatov V. V. (2022) First Age and Geochemical Data on Zircon from Riebeckite Granites of the Verkhnee Espe Rare Earth-Rare Metal Deposit, East Kazakhstan. Geochem. Int., 60, 1-15 (translated from Geokhimiya, 67 (1), 3-18). doi: 10.1134/S0016702922010086</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сальникова Е. Б. Гранаты ряда андрадит–моримотоит–потенциальные минералы–геохронометры для U-Pb-датирования ультраосновных щелочных пород / Е. Б. Сальникова [и др.] // Докл. АН. – 2018. – 480 (5). – 583-586. doi: 10.7868/S0869565218050171</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li Y., Yuan F., Jowitt S. M. et al. (2021) Garnet major and trace element evidence of the alteration and mineralizing processes associated with genesis of the Qiaomaishan skarn deposit, Xuancheng ore district, eastern China. Ore Geol. Rev., 137, 104304. doi: 10.1016/j.oregeorev.2021.104304</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семихатов М. А. Стратотип нижнего рифея – бурзянская серия Южного Урала: литостратиграфия, палеонтология, геохронология, Sr- и C-изотопные характеристики карбонатных пород / М. А. Семихатов [и др.] // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2009. – 17 (6). – 17-45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Locock A. J. (2008) An Excel spreadsheet to recast analyses of garnet into end-member components, and a synopsis of the crystal chemistry of natural silicate garnets. Comput. Geosci., 34, 1769-1780. doi: 10.1016/j.cageo.2007.12.013</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Скублов С. Г. Геохимия разновидностей берилла: сравнительный анализ и визуализация аналитических данных методами главных компонент (PCA) и стохастического вложения соседей с t-распределением (t-SNE) / С. Г. Скублов, А. К. Гаврильчик, А. В. Березин // Зап. Горн. ин-та. – 2022. – (255). – 455-469. doi: 10.31897/PMI.2022.40</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">McDonough W. F., Sun S. S. (1995) The composition of the Earth. Chem.Geol., 120 ( 3-4), 223-253.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стативко В. С. Особенности распределения редких и редкоземельных элементов в гранатах из силикатно-карбонатных пород Кусинско-Копанского комплекса (Южный Урал) / В. С. Стативко // Металлогения древних и современных океанов. – 2022. – 28. – 193-197.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Myasnikov V. S. (1954) Mineral mines of the Shishim and Nazyam mountains. Mineralogy of the Urals. Moscow; Leningrad, AN SSSR. Т. 1, 250-268. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стативко В. С. Химический состав и природа гранатовой минерализации в жильных силикатно-карбонатных породах, пространственно сопряженных с Кусинско-Копанским габбровым интрузивом, Южный Урал / В. С. Стативко, С. Ю. Степанов, Е. С. Шагалов // Новое в познании процессов рудообразования : Девятая Рос. молодеж. науч.-практ. школа с междунар. участием. – 2019. – 397-401.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Myasnikov V. S. (1940). On the titanium vesuvian from the Perovskitovaya and Akhmatova mines in the South Urals. Report. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 28 (5), 445-448. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов С. Ю. Первое свидетельство палеозойской эндогенной активности на западном склоне Южного Урала / С. Ю. Степанов [и др.] // Докл. РАН. – 2020. – 493 (1). – 21-26. doi: 10.31857/S2686739720070208</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ovchinnikova G. V., Kuznetsov A. B., Krupenin M. T., Gorokhov I. M., Kaurova O. K., Maslov A. V., Gorohovsky B. M. (2014) U-Pb systematics of Proterozoic magnesites of the Satka deposit in the Southern Urals: fluid source and age. Dokl. Akad. Nauk, 456 (2), 219-222. (In Russ.) doi: 10.7868/S0869565214140229</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов С. Ю. Особенности распределения микропримесей в перовските из скарнов и жильных кальцитовых образований Чернореченского и Назямского хребтов (Южный Урал) / С. Ю. Степанов [и др.] // Минералогия. – 2017 – 3 (1). – 61-70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ovchinnikova G. V., Kuznetsov A. B., Krupenin M. T., Vasilyeva I. M., Kaurova O. K. (2018) Pb-Pb age of Riphean magnesites of the Bakal ore field. Dokl. Akad. Nauk, 481 (5), 529-533. (In Russ.) doi: 10.31857/S086956520002125-0</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стифеева М. В. Кальциевые гранаты как источник информации о возрасте щелочно-ультраосновных интрузий Кольской магматической провинции / М. В. Стифеева [и др.] // Петрология. – 2020. – 28 (1). – 72-84. doi: 10.31857/S0869590320010069</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ovchinnikova G. V., Kuznetsov A. B., Vasil’eva I. M., Gorokhov I. M., Krupenin M. T., Turchenko T. L. (2008) Pb-Pb age of transformation of sedimentary phosphorites in the Lower Riphean carbonate deposits, Satka Formation South Urals. Stratigr. Geol. Korrel., 16 (2), 35-40. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Холоднов В. В. Новые Sm-Nd изотопные данные о возрасте Кусинского габбрового массива (Южный Урал) / В. В. Холоднов [и др.] // Тр. ИГГ УрО РАН. – 2006. – Вып. 154. – 331-334.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popov V. A. (2010) Mineralogical studies of skarns and carbonatites of the Akhmatova mine. Ural Mineralogical Collection, (17), 109-117. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Холоднов В. В. Sm-Nd, Rb-Sr возраст габброидов, гранитоидов и титаномагнетитовых руд из расслоенных интрузий Кусинско-Копанского комплекса (ЮжныйУрал) / В. В. Холоднов [и др.] // Докл. АН. – 2010. – 432 (5). – 650-654.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popov V. A. (2001) Monticellite crystals from the Shishim mine in the Southern Urals. Ural’skii Geol. Zhurnal, (5), 140-143. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шилин Л. Л. О гранатах Шишимских гор / Л. Л. Шилин // Тр. минералог. музея. – 1951. – (3). – 146-1951.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popov V.A. (2012). To the mineralogy of the Praskovye-Evgenevskaya mine in the Southern Urals. Ural Mineralogical School – 2012. Ekaterinburg, IGG UrO RAN, 134-139. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Abdel Gawad A. E., Ene A., Skublov S. G., Gavrilchik A. K., Ali M. A., Ghoneim M. M., Nastavkin A. V. (2022) Trace element geochemistry and genesis of beryl from Wadi Nugrus, South Eastern Desert, Egypt. Minerals, 12 (2), 206. doi: 10.3390/min12020206</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumyantseva N. A., Skublov S. G., Vanshtein B. G., Li X.-H., Li Q.-L. (2022) Zircon from gabbroids of the Shaka Ridge (South Atlantic): U-Pb age, oxygen isotope ratio and trace element composition. Zapiski Ross. Mineralog. Obshchestva, 151 (1), 49-73. (In Russ.) URL: https://zrmo.org/ru/archives/2022/vyipusk-1/czirkon-iz-gabbroidov-xrebta-shaka-(yuzhnaya-atlantika)-u-pb-vozrast-sootnoshenie-izotopov-kisloroda-i-redkoelementnyij-sostav.html</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Duan X. X., Ju Y. F., Chen B., Wang Z. Q. (2020) Garnet geochemistry of reduced Skarn system: implications for fluid evolution and Skarn formation of the Zhuxiling W (Mo) deposit, China. Minerals, 10 (110) 1024. doi: 10.3390/min10111024</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sal’nikova E. B., Stifeeva M. V., Nikiforov A. V., Yarmolyuk V. V., Kotov A. B., Anisimova I. V., Sugorakova A. M., Vrublevskii V. V. (2018) Garnets of the andradite-morimotoite series – potential minerals-geochronometers for U-Pb dating of ultramafic alkaline rocks. Dokl. Akad. Nauk, 480 (5), 583-586. (In Russ.) doi: 10.7868/S0869565218050171</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fei X., Zhang Z., Cheng Z., Santosh M. (2019) Factors controlling the crystal morphology and chemistry of garnet in skarn deposits: A case study from the Cuihongshan polymetallic deposit, Lesser Xing’an Range, NE China. Amer. Mineralog. J. Earth Planet. Mater., 104 (10) 1455-1468. doi: 10.2138/am-2019-6968</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samal A. K., Srivastava R. K., Upadhyay D. (2021) Major, Trace, and Rare-Earth Element Geochemistry of Nb-V Rich Andradite-Schorlomite-Morimotoite Garnet from Ambadungar-Saidivasan Alkaline Carbonatite Complex, India: Implication for the Role of Hydrothermal Fluid-Induced Metasomatism. Minerals, 11 (7), 756. doi: 10.3390/min11070756</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gaspar M., Knaack C., Meinert L. D., Moretti R. (2008) REE in skarn systems: A LA-ICP-MS study of garnets from the Crown Jewel gold deposit. Geochim. Cosmochim. Acta, 72 (1), 185-205. doi: 10.1016/j.gca.2007.09.033</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Savard J. J., Mitchell R. H. (2021) Petrology of ijolite series rocks from the Prairie Lake (Canada) and Fen (Norway) alkaline rock-carbonatite complexes. Lithos, 396, 106188. doi: 10.1016/j.lithos.2021.106188</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grew E. S., Locock A. J., Mills S. J., Galuskina I. O., Galuskin E. V., Halenius U. (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. Amer. Mineral., (98), 785-811. doi: 10.2138/am.2013.4201</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semikhatov M. A., Kuznetsov A. B., Maslov A. V., Gorokhov I. M., Ovchinnikova G. V. (2009) Stratotype of the Lower Riphean – Burzyanskaya Group of the Sou thern Urals: lithostratigraphy, paleontology, geochronology, Sr- and C-isotope characteristics of carbonate rocks. Stratigr. Geol. Korrel., 17 (6), 17-45. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jiang X., Chen X., Zheng Y., Gao S., Zhang Z., Zhang Y., Zhang S. (2020) Decoding the oxygen fugacity of oreforming fluids from garnet chemistry, the Longgen skarn Pb-Zn deposit, Tibet. Ore Geol. Rev., 126, 103770. doi: 10.1016/j.oregeorev.2020.103770</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shilin L. L. (1951) On the garnets of the Shishim mountains. Tr. Mineralog. Muzeya, (3), 146-1951. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kostić B., Srećković-Batoćanin D., Filipov P., Tančić P., Sokol K. (2021) Anisotropic grossular-andradite garnets: Evidence of two stage skarn evolution from Rudnik, Central Serbia. Geol. Carpathica, 72 (1), 17-25. doi: 10.31577/GeolCarp.72.1.2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Skublov S. G., Gavril’chik A. K., Berezin A. V. (2022) Geochemistry of Beryl Species: Comparative Analysis and Visualization of Analytical Data by Principal Component Analysis (PCA) and Stochastic Neighbor Embe dding with t-Distribution (t-SNE). Zapiski Gornogo Instituta, (255), 455-469. (In Russ.) doi: 10.31897/PMI.2022.40</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li Y., Yuan F., Jowitt S. M. et al. (2021) Garnet major and trace element evidence of the alteration and mineralizing processes associated with genesis of the Qiaomaishan skarn deposit, Xuancheng ore district, eastern China. Ore Geol. Rev., 137, 104304. doi: 10.1016/j.oregeorev.2021.104304</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Skublov S. G., Rumyantseva N. A., Li Q., Vanshtein B. G., Rezvukhin D. I., Li X. (2022) Zircon xenocrysts from the Shaka Ridge record ancient continental crust: New U-Pb geochronological and oxygen isotopic data. J. Earth Sci., 33 (1), 5-16.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Locock A. J. (2008) An Excel spreadsheet to recast analyses of garnet into end-member components, and a synopsis of the crystal chemistry of natural silicate garnets. Comput. Geosci., 34, 1769-1780. doi: 10.1016/j.cageo.2007.12.013</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stativko V. S. (2022) Features of the distribution of rare and rare earth elements in garnets from silicate-carbonate rocks of the Kusinsko-Kopansky complex (southern Urals). Metallogeny of ancient and modern oceans, 28, 193-197. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">McDonough W. F., Sun S. S. (1995) The composition of the Earth. Chem. Geol., 120 (3-4), 223-253.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stativko V. S., Stepanov S. Yu., Shagalov E. S. (2019) Chemical composition and nature of garnet mineralization in veined silicate-carbonate rocks spatially associated with the Kusinsky-Kopan gabbro intrusive, South Urals. New in the knowledge of ore formation processes. The Ninth Russian Youth Scientific and Practical School with International Participation, 397-401. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Samal A. K., Srivastava R. K., Upadhyay D. (2021) Major, Trace, and Rare-Earth Element Geochemistry of Nb-V Rich Andradite-Schorlomite-Morimotoite Garnet from Ambadungar-Saidivasan Alkaline Carbonatite Complex, India: Implication for the Role of Hydrothermal Fluid-Induced Metasomatism. Minerals, 11 (7), 756. doi: 10.3390/min11070756</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stavrev M., Peytcheva I., Hikov A., Vassileva R., von Quadt A., Guillong M., Grozdev R., Plotkina Y. (2020) Late Cretaceous magmatism in part of the Western Rhodopes (Bulgaria): U-Pb dating on zircon and grossular-andradite garnets. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 73, 522-530. doi: 10.7546/CRABS.2020.04.11</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Savard J. J., Mitchell R. H. (2021) Petrology of ijolite series rocks from the Prairie Lake (Canada) and Fen (Norway) alkaline rock-carbonatite complexes. Lithos, 396, 106188. doi: 10.1016/j.lithos.2021.106188</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stepanov S. Yu., Puchkov V. N., Palamarchuk R. S., Popov V. A., Lepekhina E. N., Sharpenok L. N., Antonov A. V. (2020) The first evidence of Paleozoic endogenous activity on the western slope of the Southern Urals. Dokl. Akad. Nauk, 493 (1), 21-26. (In Russ.) doi: 10.31857/S2686739720070208</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Skublov S. G., Rumyantseva N. A., Li Q., Vanshtein B. G., Rezvukhin D. I., Li X. (2022) Zircon xenocrysts from the Shaka Ridge record ancient continental crust: New U-Pb geochronological and oxygen isotopic data. J. Earth Sci., 33 (1), 5-16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stepanov S. Yu., Sharpenok L. N., Palamarchuk R. S., Glazov A. I. (2017) Features of the distribution of microimpurities in perovskite from skarns and vein calcite formations of the Chernorechensky and Nazyamsky ridges (Southern Urals). Mineralogiya, 3 (1), 61-70. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit49"><label>49</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stavrev M., Peytcheva I., Hikov A., Vassileva R., von Quadt A., Guillong M., Grozdev R., Plotkina, Y. (2020) Late Cretaceous magmatism in part of the Western Rhodopes (Bulgaria): U-Pb dating on zircon and grossular-andradite garnets. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 73, 522-530. doi: 10.7546/CRABS.2020.04.11</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stifeeva M. V., Sal’nikova E. B., Arzamastsev A. A., Kotov A. B., Grozdev V. Yu. (2020) Calcium garnets as a source of information on the age of alkaline-ultrabasic intrusions in the Kola igneous province. Petrologiya, 28 (1), 72-84. (In Russ.) doi: 10.31857/S0869590320010069</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit50"><label>50</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tian Z. D., Leng C. B., Zhang X. C., Zafar T., Zhang L. J., Hong W., Lai C. K. (2019) Chemical composition, genesis and exploration implication of garnet from the Hongshan Cu-Mo skarn deposit, SW China. Ore Geol. Rev., 112, 103016. doi: 10.1016/j.oregeorev.2019.103016</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tian Z. D., Leng C. B., Zhang X. C., Zafar T., Zhang L. J., Hong W., Lai C. K. (2019) Chemical composition, gene sis and exploration implication of garnet from the Hongshan Cu-Mo skarn deposit, SW China. Ore Geol. Rev., 112, 103016. doi: 10.1016/j.oregeorev.2019.103016</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit51"><label>51</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yang Y. H., Wu F. Y., Yang J. H., Mitchell R. H., Zhao Z. F., Xie L.W., Huang C., Ma Q., Yang M., Zhao, H. (2018) U-Pb age determination of schorlomite garnet by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. J. Analyt. Atom. Spectrom., 33 (2), 231-239. doi: 10.1039/C7JA00315C</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yang Y. H., Wu F. Y., Yang J. H., Mitchell R. H., Zhao Z. F., Xie L. W., Huang C., Ma Q., Yang M., Zhao H. (2018) U-Pb age determination of schorlomite garnet by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. J. Analyt. Atom. Spectrom., 33 (2), 231-239. doi: 10.1039/C7JA00315C</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit52"><label>52</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zakharov Y. D., Kuznetsov A. B., Gavrilova A. A., Stativko V. S. (2022) A new 87Sr/86Sr record of Cretaceous marine invertebrates from the palaeo-Pacific and its implication for stratigraphical and palaeoenvironmental reconstructions. Cretac. Res., 139, 105298. doi: 10.1016/j.cretres.2022.105298</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakharov Y. D., Kuznetsov A. B., Gavrilova A. A., Stativko V. S. (2022) A new 87Sr/86Sr record of Cretaceous marine invertebrates from the palaeo-Pacific and its implication for stratigraphical and palaeoenvironmental reconstructions. Cretac. Res., 139, 105298. (In Russ.) doi: 10.1016/j.cretres.2022.105298</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
